Презентации, доклады, проекты по физике

Использование элементов развивающего обучения на уроках физики по сингапурской системе обучения
Использование элементов развивающего обучения на уроках физики по сингапурской системе обучения
И. Гёте Мирозданье постигая, Все познай, не отбирая: Что – внутри, во внешнем сыщешь; Что – вовне, внутри отыщешь. Так примите ж без оглядки Мира внятные загадки.                                         Модель Фрейера Сложить лист пополам и еще раз пополам. Сложите уголок с одной стороны, получив рабочее поле. Разверни лист и напиши внутри параллелограмма выражение «строение вещества». Проведи 2 линии через его вершины и напиши в них следующие фразы – « обязательные характеристики, необязательные характеристики, примеры, противоположные примеры». Запиши утверждения или примеры и поделись мнением с соседом по лицу. Строение вещества Обязательные характеристики Необязательные характеристики примеры Противоположные примеры
Продолжить чтение
Синтез сополимеров с заданным порядком присоединения звеньев в цепи методом интербиполиконденсации
Синтез сополимеров с заданным порядком присоединения звеньев в цепи методом интербиполиконденсации
Характеристики микроструктуры цепи сополимеров Упорядоченность звеньев в цепи. Блок-сополимеры и структуры «голова-хвост» Расчет упорядоченности звеньев в цепях поликонденсационных сополимеров для разных реакционных схем исходя из кинетических данных План доклада Что изменяется при переходе от гомополимера к бинарному СПЛ: при статистическом распределении звеньев : Настройка основных характеристик ( Tg, Tm, и т.п.) Новое свойство за счет введения новых звеньев (нелинейные оптические свойства); при упорядоченном распределении звеньев (блок-СПЛ): Группа новых свойств через самоорганизацию и изменение фазовой морфологии; при упорядоченном распределении звеньев (чередующийся СПЛ): Изменение релаксационных характеристик P1
Продолжить чтение
Порядок решения задач на резьбовые соединения
Порядок решения задач на резьбовые соединения
ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1. Составляют расчетную схему соединения и определяют нагрузку, действующую на болт (винт, шпильку) При действии поперечной нагрузки применяют соединения двух видов: - болт поставлен в отверстие с зазором; - болт поставлен в отверстие без зазора. В случае установки болтов с зазором, затяжкой должна создаваться сила трения на поверхности стыка, превышающая внешнюю сдвигающую нагрузку При этом сила, растягивающая болт (винт, шпильку), определяется следующим образом: ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ При установке болтов без зазора (по переходной или посадке с натягом) силы трения в стыке не учитывают, т.к. затяжка болтов не обязательна. В этом случае стержень болта рассчитывают из условия прочности на срез и смятие. Сдвигающую силу определяют из условия равновесия деталей относительно оси вращения: здесь Fi – сдвигающая сила, действующая на диаметре расположения болтов (винтов, шпилек) Di и окружные силы, действующие на соответствующих диаметрах; обычно это - силы сопротивления от приводимых в движение деталей. Эту поперечную силу уравновешивает сила трения в стыке соединяемых деталей, которая обеспечивается при затяжке резьбового соединения. При этом болт (винт, шпилька) подвержен растяжению.
Продолжить чтение
Преобразование механической энергии в электрическую и обратно. Лекция 2
Преобразование механической энергии в электрическую и обратно. Лекция 2
На законах электромагнитной индукции и электромагнитных сил основано действие электрических машин - генераторов, преобразующих механическую энергию в электрическую, и двигателей, преобразующих электрическую энергию в механическую. Обратимся к рис. В магнитном поле между полюсами N и S помещен прямолинейный проводник. Если при помощи внешней механической силы F передвигать этот проводник перпендикулярно магнитным линиям поля, то в нем будет индуктироваться э.д.с. Е = Blυ. Если концы проводника замкнуты на внешнее сопротивление, то по цепи потечет ток I, совпадающий по направлению с э.д.с. Е. Напишем уравнение 2-го закона Кирхгофа для этой цепи: E = U + I ⋅ r, (a) где U - напряжение на зажимах, в; r - сопротивление проводника, ом; I ⋅ r - падение напряжения в проводнике, в.
Продолжить чтение
Термическое разупрочнение деформированного металла
Термическое разупрочнение деформированного металла
Общие представления и понятия Рис. 1. Характер изменения предела текучести (1) и пластичности (2) деформированного в холодном состоянии металла в результате отжига: I − отдых; II − полигонизация; II − рекристаллизация; IV – собирательная рекристаллизация Рис. 2. Кривая пластического течения с областями деформационного упрочнения и динамической рекристаллизации Рис. 3. Структура отожженного рения: а − после полигонизации, ×25000 (фольга после отжига при Т=1250 °С, просвечивающий электронный микроскоп); б − после полигонизации, протекающей одновременно с рекристаллизацией, ×15000 (фольга после отжига при Т = 1350 °С, просвечивающий электронный микроскоп); в − после холодной прокатки, степень деформации ε = 30%, ×120 (оптический микроскоп); г − после первичной рекристаллизации, ×120 (после отжига при Т = 1600 °С, оптический микроскоп); д − после собирательной рекристаллизации, ×120; (после отжига при Т = 1900 °С, оптический микроскоп) Изменение структуры при термическом разупрочнении после холодной деформации
Продолжить чтение